Cтраница 3
Химический состав сбросных вод систем гидрозолоудаления определяется составом и свойствами золы топлива. Торф, ряд углей, горючие сланцы создают сильно щелочные воды ГЗУ, содержащие в растворе до 45 - 48 мг-экв / л гидроокиси кальция. [31]
Состояние смывных и побудительных сопл системы гидрозолоудаления должно систематически контролироваться, и при увеличении их внутреннего диаметра более чем на 10 % против расчетного сопла должны заменяться. [32]
Недостатком сброса продувочных вод в системы гидрозолоудаления является невозможность их использования после отделения грубодисперсных веществ на дальнейшей стадии очистки воды. Это в свою очередь приводит к перерасходу реагентов на предочистке и соответственно к увеличению сброса примесей. Более рационально использование всей или части продувочной воды для нейтрализации кислых стоков ионообменной части ВПУ. [33]
Наиболее сложна очистка оборотных вод системы гидрозолоудаления. В определенных условиях по мере насыщения воды соли кристаллизуются и забивают трубопроводы. Поэтому трубопроводы приходится периодически продувать. Продувочные кислые воды в свою очередь необходимо нейтрализовать перед сбросом в водоем, так как они содержат различные соединения, что приводит к образованию шламов. [34]
Наиболее важными показателями осветленной воды систем гидрозолоудаления являются щелочность, концентрация сульфатов, суммарное содержание и концентрация отдельных токсичных поимесей. [35]
Москалькова; 9 - в систему гидрозолоудаления; , 10 - вода. [36]
Для пылеугольных станций возможен сброс в систему гидрозолоудаления, а в отдельных случаях даже сжигание в топках совместно с пылеугольным топливом. [37]
Помимо автоматического включения резерва, в системе гидрозолоудаления выполняют автоматическую блокировку, действующую и случ ае надобности на отключение отдельных механизмов и осуществляющую запрет на включение. [38]
![]() |
Схема коммуникаций у насоса-дозатора известкового молока НД-1000 / 10. [39] |
Москалькова) с помощью воды подается в систему гидрозолоудаления станции. [40]
Осветленную в пруду воду полностью используют в системе оборотного гидрозолоудаления. [41]
Центробежные и струйные Насосы применяются на ТЭС системах гидрозолоудаления. [42]
В энергетическом хозяйстве загрязненные сточные воды поступают из системы гидрозолоудаления и от химических водоочисток. [43]
Для станций средней и большой мощности, оборудованных системами гидрозолоудаления, вне главного здания станции размещаются багерная насосная для перекачки гидрозоловой массы на золовые отвалы, расположенные иногда на значительном расстоянии от котельной - до 1 км при одноступенчатых насосах. Такая система возможна при наличии достаточного количества воды для гидрозолоудаления, достигающего 25 т на 1 г золы, и наличии территории для отвалов золы. [44]
При выходе золы и шлака до 15 т / ч система гидрозолоудаления может работать периодически. Система пневмогидроудаления ( производительностью до 36 т шлака в смену) работает на ТЭЦ Нижне-Тагильского металлургического завода. Подъем и транспортирование пульпы в установке осуществляются за счет применения сжатого воздуха давлением 0 17 МПа. Шлак гасится в бункере и через решетку направляется в канал с побудительными соплами, куда сбрасывается также и зола. Далее пульпа поступает в уловитель и транспортируется эрлифтом пневмогидросистемы или высоконапорным эжектором смешанной системы гидрозолоудаления. Двухступенчатые эрлифты работают на двух ТЭЦ Урала и европейской части СССР, одноступенчатый эрлифт - на ТЭЦ на юге страны. [45]